用于测量托卡马克等离子体磁矢和磁场的诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN117395846B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311703449.X

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明提供了用于测量托卡马克等离子体磁矢和磁场的诊断方法及系统,涉及等离子体诊断技术领域,包括将中性束的粒子元素设置为钠,计算束流轨迹;对束流轨迹进行迭代计算,得到符合条件的预设参数;基于预设参数,将中性束注入等离子体,利用分析仪采集采样区碰撞电离产生的一次离子束,得到一次离子束在分析仪探测板的环向偏转角度;根据正则角动量守恒定律,计算得到采样区的环向磁矢;对托卡马克等离子体环向磁矢进行判断,选取其中一种方式进行诊断,进而得到诊断结果。本发明的有益效果为扰动小,时空分辨率高,对二次电离率较低的等离子体,仍可获得较高的信噪比,对研究高温

    一种反磁剪切位形下开尔文亥姆霍兹不稳定性的控制方法

    公开(公告)号:CN116189923A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310188654.0

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明提供了一种反磁剪切位形下开尔文亥姆霍兹不稳定性的控制方法,涉及磁约束核聚变技术领域,包括利用可压缩磁流体动力学方程,构建反磁剪切位形,得到反磁剪切位形下托卡马克的初始平衡状态;分别设定第一、二速度剖面,利用激活函数构建剪切中心得到第一对比结果并进行对比;根据所述第一对比结果调整流剖面的形状,分别设定在两共振面处存在速度差的第三、四速度剖面,得到第二对比结果;对所述第二对比结果进行分析,得到在反磁剪切位形下对开尔文亥姆霍兹不稳定性的控制结果。本发明的有益效果为对剪切流剖面控制过程的分析和特征参数的模拟,优化控制两共振面处剪切流大小和斜率等可控参数,实现对开尔文亥姆霍兹不稳定性的独立控制。

    三维仿星器真空磁场位形中磁力线示踪模拟方法

    公开(公告)号:CN118070561B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410459344.2

    申请日:2024-04-17

    Abstract: 本发明提供了三维仿星器真空磁场位形中磁力线示踪模拟方法,涉及仿星器技术领域,包括通过样条插值法对获取到的三维仿星器线圈的原始数据进行预处理;将所有数据点中每相邻两个线圈数据点设置为一个有限长度电流线,采用毕奥沙伐尔定理计算任意三维空间中某一点的磁场大小及方向;根据磁力线方程得到三维柱坐标随环向角变换的磁场磁力线方程;采用亚当姆斯预测矫正法对磁场磁力线方程进行迭代计算,得到一个磁面的几何位形和整个磁面的磁场大小数据,进而判断是否满足仿星器位形对称。本发明的有益效果为通过不同的磁场位形对仿星器各项重要的物理性质进行分析,来验证实验的结论与成果,对研究仿星器的相关物理性质起到十分重要的作用。

    一种1T准环对称仿星器的水冷装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN119296926A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411829964.7

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明涉及仿星器线圈冷却领域,提供了一种1T准环对称仿星器的水冷装置及其控制方法,通过在仿星器线圈的模块线圈内限定出用于容纳冷却水的水冷通道;实现了热量从线圈到水冷通道的高效传递,水冷通道紧密接触模块线圈,确保热量迅速被冷却水吸收。为了均匀散热,采用多层式水平管道布局,这些管道分别位于不同高度,围绕仿星器线圈外侧,通过两条进水管道和一条出水管道的设计,实现了对所有模块的同时供水与热量回收。每条支路上配备的传感器监控温度、压力和流量,实时监测散热效率,以确保安全。并同时通过供水系统对线圈进行精确控制,提高了仿星器装置的运行效率和稳定性,有效延长了设备的使用寿命。

    一种准环对称仿星器磁场位形下的粒子时空推进算法

    公开(公告)号:CN116757052A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310548895.1

    申请日:2023-05-16

    Abstract: 本发明提供了一种准环对称仿星器磁场位形下的粒子时空推进算法,涉及等离子体物理单粒子运动模拟领域,包括获取准环对称仿星器磁场位形下粒子的初始位置参数和初始速度参数;利用迭代算法依次对初始位置参数和初始速度参数进行迭代计算,得出粒子时空中下一时刻的位置矢量和速度矢量;基于修正算法,对下一时刻的位置矢量和速度矢量进行最终修正,循环迭代后得到准环对称仿星器磁场位形下粒子最终的位置矢量和速度矢量。本发明的有益效果为依据该算法编写的程序计算出的粒子运动轨迹,能够实现保证能量的守恒性、消除时间上的相差并且兼顾计算速度的技术效果,通过对谱延迟修正算法对相差进行修正并且采用广义极小残量法来提高计算迭代的速度。

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